RU2416461C1 - Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов - Google Patents
Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2416461C1 RU2416461C1 RU2010105513/05A RU2010105513A RU2416461C1 RU 2416461 C1 RU2416461 C1 RU 2416461C1 RU 2010105513/05 A RU2010105513/05 A RU 2010105513/05A RU 2010105513 A RU2010105513 A RU 2010105513A RU 2416461 C1 RU2416461 C1 RU 2416461C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cell
- package
- nozzle
- heat
- vortex nozzle
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/32—Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32296—Honeycombs
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к пакетной насадке для тепло- и массообменных колонных аппаратов, используемой для осуществления процессов абсорбции, десорбции, ректификации, мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, металлургической, энергетической и других отраслях промышленности. Пакетная вихревая насадка состоит из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе и на выходе ячейки за счет загнутых внутрь окончаний, которые образуют завихрители на входе и на выходе из ячейки. Завихрители на входе и выходе в каждой ячейке расположены перпендикулярно друг другу, а поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта шероховатостью и/или перфорацией любой формы. Технический результат: расширение диапазона устойчивого псевдоэмульсионного режима работы насадки при малом гидравлическом сопротивлении насадки. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к конструктивному оформлению пакетных насадок для тепло- и массообменных колонных аппаратов, используемых для осуществления процессов абсорбции, десорбции, ректификации, мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, металлургической, энергетической и в других смежных отраслях промышленности.
Одним из направлений развития современного аппаратостроения является создание высокоэффективных, компактных и малоэнергоемких установок, которые должны отличаться простотой конструкции, высокой технологичностью и надежностью в эксплуатации. Использование, по возможности, более высокой скорости газовой фазы позволяет уменьшить размер поперечного сечения аппарата. Для выполнения этого условия, с точки зрения насадочных аппаратов, необходимо применение контактных устройств с меньшим гидравлическим сопротивлением, при сохранении высокой эффективности работы.
В последнее время наметились тенденции по развитию организованных пакетных насадок, характеризующиеся развитой межфазной поверхностью контактирования фаз, более высокой скоростью движения газообразной фазы и более устойчивым противоточным режимом работы, по сравнению с другими видами насадок. Такие насадки также весьма разнообразны по конструкции и применяемому материалу.
В отличие от тарельчатых контактных устройств, в насадочных контактных устройствах процесс тепломассообмена осуществляется не за счет организации интенсивного перемешивания взаимодействующих фаз, а за счет увеличения площади поверхности контакта фаз. Для этого используются пористые, сетчатые и тому подобные материалы с большой удельной поверхностью.
Используемые длительное время в промышленности аппараты с насыпной насадкой (зернистая, хордовая) подвергались усовершенствованию и оснащались более совершенными видами насадок, такими как кольца Палля, "Инталлокс", седла Берля и другие виды. Усовершенствованные насадки привели к увеличению межфазной поверхности в единице занимаемого объема, но не были лишены недостатков, характерных для насадочных мокрых скрубберов, и отличающихся, в первую очередь, малой скоростью газового потока по свободному сечению аппарата -1+1,5 м/с и малой поверхностью массообмена, так как при этих скоростях наблюдается пленочное течение жидкости. В насадочных аппаратах наблюдается также неравномерность орошения жидкостью всего объема рабочего слоя, прохождение газового потока отдельными каналами, обедненными орошающей жидкостью. Следствием этого является постепенное забивание твердыми частицами каналов, что снижает надежность и эффективность работы аппаратов.
Более развитыми контактными устройствами в колонных аппаратах являются тарелки. Конструкции разработанных и используемых в промышленности тарелок весьма разнообразны, часть из них стандартизована. Выбор типа тарелки, например, при ректификации определяется видом смеси, производительностью колонны, требованиями по степени ректификации, качеству разделяемых компонентов (фракций), рабочим давлением в колонне и т.п. Тарельчатые колонны используются, как правило, в крупнотоннажных производствах. В тарельчатых контактных устройствах интенсификация процесса тепломассообмена между взаимодействующими жидкой и паровой фазами обеспечивается, в основном, за счет максимально возможного увеличения относительной скорости движения фаз при барботаже газовой или паровой фазы через слой жидкости. Предельная интенсивность процесса достигается при турбулизации двухфазной системы, однако в традиционных конструкциях тарелок достичь турбулентного течения не удается из-за ограничений по скорости паровой фазы, обусловленных "захлебыванием" колонны и недопустимо высокими потерями давления в контактных устройствах. Средний уровень КПД тарелок, применяемых в настоящее время, составляет 50-70%.
Современным этапом развития контактных устройств является создание пакетных насадок, характеризующихся развитой межфазной поверхностью контактирования фаз, более высокой скоростью движения газообразной фазы и более устойчивым противоточным режимом работы, по сравнению с другими видами насадок.
Известна пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных аппаратов (патент РФ №2205063 от 27.05.2003), которая по технической сущности наиболее близка к заявляемой. Данная насадка представляет собой множество одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе в ячейку за счет загнутых внутрь окончаний, образующих завихритель, а на выходе газового потока из ячейки окончания обеих стенок также выполнены загнутыми внутрь ячейки, перекрывая фронтальную щель и образуя второй завихритель.
Однако изобретение не позволяет существенно повысить эффективность тепло- и массопереноса в аппаратах в системах газ-жидкость, пар-жидкость за счет закрутки газожидкостного потока вокруг только горизонтальной оси в каждой ячейке, интенсивного образования и эффективной сепарации капель жидкой фазы в каждой ячейке и турбулентного течения газопарожидкостной смеси.
Предлагается пакетная вихревая насадка для колонных массообменных аппаратов, состоящая из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет за счет технологии его изготовления, при этом противоположные стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе в ячейку за счет удлиненных, загнутых внутрь окончаний, образующих оптимальной формы завихритель, а на выходе газового потока из ячейки окончания обоих стенок выполнены удлиненными и загнутыми внутрь ячейки, перекрывая выходную фронтальную щель и образуя еще один завихритель потока на выходе из ячейки, при этом в отличие от известного патента выходная фронтальная щель каждой ячейки расположена под 90° относительно входной щели, что позволяет создавать закрутку потоков не только относительно горизонтальной оси, но также и относительно вертикальной оси. Поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта регулярной шероховатостью и/или перфорацией любой формы отверстий.
Ячейки в пакете, при виде сверху и снизу, собираются таким образом, чтобы фронтальные щели каждой ячейки и четырех смежных по периметру ячеек, являющимися завихрителями, были взаимно перпендикулярны, причем вихревые потоки из смежных выходных фронтальных щелей каждой ячейки направлены в разные стороны, что позволяет быстро и эффективно равномерно распределить газожидкостную систему по диаметру аппарата.
Пакетная насадка обладает высокой пропускной способностью по жидкой и газовой фазам, низким гидравлическим сопротивлением, высокими значениями коэффициентов тепло- и массообмена, равномерностью распределения жидких и газообразных потоков по диаметру аппарата, высокой сепарационной способностью по жидкой фазе, компактностью и технологичностью.
Новизна описанной пакетной насадки - развитая криволинейная поверхность, основная цель которой интенсифицировать массообменный процесс за счет наличия нескольких вихревых потоков, создаваемых специально созданными завихрителями газожидкостных потоков на входе и выходе из ячейки за счет быстрого образования и сепарации на стенках ячеек большого количества капель, причем завихритель снизу взаимно перепендикулярен верхнему завихрителю.
Насадка предназначена для тепло- и массообменных аппаратов, используемых для проведения процессов абсорбции, десорбции, разделения многокомпонентных смесей (ректификации), мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, энергетической, металлургической и других смежных отраслях промышленности.
Дальнейшее развитие пакетной вихревой насадки в предложенном решении заключается в существенной интенсификации тепло- и массообмена за счет закрутки газожидкостного потока не только вокруг горизонтальной оси в каждой ячейке, но также и вокруг вертикальной оси за счет того, что завихрители на входе и на выходе из ячейки взаимно перпендикулярны.
Предлагаемая пакетная вихревая насадка работает следующим образом. В рабочем режиме при противоточном движении фаз: газ или пар-жидкость при турбулентном и закрученном за счет наличия завихрителей движении газа или пара происходит интенсивное образование и одновременная сепарация капель жидкой фазы на стенках ячейки, в результате чего образуется развитая поверхность контакта фаз, реализуются высокие коэффициенты тепло- и массопередачи и в то же время снижается гидравлическое сопротивление каждой ячейки за счет более быстрого образования и осаждения капель на стенках вследствие того, что закрутка газа или парожидкостного потока осуществляется не только относительно горизонтальной оси, но также и относительно вертикальной оси в связи с перпендикулярным расположением входных и выходных завихрителей каждой ячейки. Благодаря такой организации завихрителей в каждой ячейке расширяется диапазон устойчивого «псевдоэмульсионного» режима работы насадки при малом ее гидравлическом сопротивлении. Так же как и в прототипе в каждой ячейке образуется вихрь, который движется уже по более сложной траектории в связи с его закруткой относительно уже двух осей - горизонтальной и вертикальной.
Диапазон рабочих скоростей по газовой фазе 2÷6 м/с, диапазон рабочих плотностей орошения 20÷100 м3/(м2·ч). Гидравлическое сопротивление 1-го слоя высокоинтенсивной пакетной вихревой насадки менее 100 Па. Доля свободного сечения - 0,74÷0,99.
В качестве иллюстрации сравнения на фиг.1, 2 приведено сравнение гидравлического сопротивления и количества единиц переноса на одном метре колонного аппарата для четырех видов контактных устройств (насадок) -традиционных - колец Рашига и псевдоожиженной насадки (ПСОН), одного из наиболее эффективных насадочных контактных устройств - насадки фирмы "Зульцер"(на примере Mellapak 250.X) и предлагаемой нами модифицированной пакетной вихревой насадки (ПВН). Справа от градиентов обозначения: ряд 1 - ПСОН: П=40 м3/м2ч; ряд 3 - кол. Рашига: П=20 м3/м2ч; ряд 2 - кол. Рашига: П=40 м3/м2ч; ряд 6 - ПВН "НТ": П=20 м3/м2ч; ряд 5 - ПВН "НТ": П=40 м3/м2ч; ряд 4 - 250.Х: П=20 м3/м2ч. А - ПВН (П=20 м3/м2ч), В - Кольца Рашига (П=20 м3/м2ч), С - ПВН (П=40 м3/м2ч), D - ПСОН (П=20 м3/м2ч), Е - Mellapak 250.Х (П=20 м3/м2ч).
Представленные на фиг.1, 2 данные свидетельствуют о том, что гидравлическое сопротивление предлагаемой вихревой пакетной насадки во много раз меньше гидравлических сопротивлений других насадок при одной плотности орошения, а эффективность выше. Справа от градиентов обозначения:
Высокие параметры режимов работы предлагаемой пакетной вихревой насадки и ее конструктивные особенности позволяют создавать аппараты диаметром, в 2-4 раза меньшим по сравнению с современными, а по высоте (длине) в 4-6 раз меньшим. Таким образом, аппараты, созданные на основе предлагаемой насадки, обладают металлоемкостью, меньшей до 8 раз, а по энергетическим затратам (гидравлическое сопротивление) в 2-3 раза меньшим, чем современные аппараты. На фиг.3 представлена пакетная вихревая насадка диаметром 300 мм.
Преимущества пакетной вихревой насадки:
Высокие оптимальные скорости газовой или паровой фазы (3-5,5 м/с).
Низкое гидравлическое сопротивление аппарата (в 2-3 раза меньшее, чем современные аппараты) при больших расходах газа и жидкости.
Малая высота единицы переноса, приводящая к небольшим габаритам колонных аппаратов.
Высокий средний объемный коэффициент массоотдачи 12000-13000 кг/м3ч.
В связи с высокими скоростями движения газовой или паровой фазы, высокими плотностями орошения и малыми высотами единицы переноса - малые габариты аппарата.
Предлагаемая пакетная вихревая насадка обладает также легкостью масштабирования при переходе к аппаратам большего диаметра, так как при переходе от малого диаметра к большему увеличивается лишь количество вихревых ячеек.
Насадка обладает хорошей перераспределяющей способностью жидкой фазы по сечению аппарата даже при подаче последней в одну точку.
Специальные характеристики:
- Перепад давления на 1 теоретическую ступень контакта 10.160 Па в зависимости от плотности орошения
- Максимальная исследованная нагрузка по жидкости - 100 м3/(м2×ч)
- Диапазон скоростей по газу 1,6 м/с
- Обладает самораспределяющим эффектом по жидкой и газовой фазам
- Доля свободного сечения 95,98% в зависимости от толщины листа конструкционного материала
Предпочтительные области применения:
- от нормального до избыточного давления
- малые, средние и крупномаштабные производства
- повышение производительности действующих тарельчатых и насадочных колонн
- химическая, биохимическая, нефтехимическая, металлургическая, а также для решения экологических проблем
Представленный образец пакетной вихревой насадки выполнен из конструкционного материала - 08Х18Н10Т, толщина листового материала - 0,3-0,5 мм.
Claims (2)
1. Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных аппаратов, состоящая из множества одинаковых ячеек прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет, при этом стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали, перекрывая фронтальную щель на входе и на выходе ячейки за счет загнутых внутрь окончаний, образующих завихрители на входе и на выходе из ячейки, отличающаяся тем, что завихрители на входе и выходе в каждой ячейке расположены перпендикулярно друг другу.
2. Пакетная вихревая насадка по п.1, отличающаяся тем, что поверхность каждой ячейки полностью или частично покрыта шероховатостью и/или перфорацией любой формы.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010105513/05A RU2416461C1 (ru) | 2010-02-17 | 2010-02-17 | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов |
PCT/RU2010/000077 WO2011102749A1 (ru) | 2010-02-17 | 2010-02-19 | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов |
EA201101449A EA201101449A1 (ru) | 2010-02-17 | 2010-02-19 | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010105513/05A RU2416461C1 (ru) | 2010-02-17 | 2010-02-17 | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2416461C1 true RU2416461C1 (ru) | 2011-04-20 |
Family
ID=44051277
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010105513/05A RU2416461C1 (ru) | 2010-02-17 | 2010-02-17 | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA201101449A1 (ru) |
RU (1) | RU2416461C1 (ru) |
WO (1) | WO2011102749A1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU169804U1 (ru) * | 2016-11-01 | 2017-04-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Пакетная насадка для контактирования смеси веществ |
RU2634773C1 (ru) * | 2016-11-01 | 2017-11-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Пакетная насадка для контактирования смеси веществ |
RU2641920C1 (ru) * | 2016-11-07 | 2018-01-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Насыпная насадка для массообменных колонн |
RU184935U1 (ru) * | 2018-03-22 | 2018-11-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Насадка для контактирования газа и жидкости |
RU2678058C1 (ru) * | 2018-03-22 | 2019-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Насадка для контактирования газа и жидкости |
WO2019045587A1 (ru) * | 2017-08-30 | 2019-03-07 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Инновационных Технологий-Капитал" | Способ интенсификации тепло и массообменных процессов и устройство для его осуществления |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6277340B1 (en) * | 1998-01-02 | 2001-08-21 | Abb Lummus Global, Inc. | Structured packing and element therefor |
US6585237B2 (en) * | 2000-10-16 | 2003-07-01 | Pradeep Khasherao Pagade | Fluid contacting device used as structured packing and static mixer |
RU2205063C1 (ru) * | 2002-02-18 | 2003-05-27 | Блиничев Валерьян Николаевич | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных аппаратов |
CN2686717Y (zh) * | 2004-04-02 | 2005-03-23 | 清华大学 | 一种蜂窝舌形规则塔填料 |
RU2289473C2 (ru) * | 2004-05-24 | 2006-12-20 | Владимир Фёдорович Богатырёв | Спиральная насадка для тепломассообменных и совмещенных с ними реакционных процессов |
-
2010
- 2010-02-17 RU RU2010105513/05A patent/RU2416461C1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-02-19 WO PCT/RU2010/000077 patent/WO2011102749A1/ru active Application Filing
- 2010-02-19 EA EA201101449A patent/EA201101449A1/ru unknown
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU169804U1 (ru) * | 2016-11-01 | 2017-04-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Пакетная насадка для контактирования смеси веществ |
RU2634773C1 (ru) * | 2016-11-01 | 2017-11-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Пакетная насадка для контактирования смеси веществ |
RU2641920C1 (ru) * | 2016-11-07 | 2018-01-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Насыпная насадка для массообменных колонн |
WO2019045587A1 (ru) * | 2017-08-30 | 2019-03-07 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Инновационных Технологий-Капитал" | Способ интенсификации тепло и массообменных процессов и устройство для его осуществления |
RU184935U1 (ru) * | 2018-03-22 | 2018-11-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Насадка для контактирования газа и жидкости |
RU2678058C1 (ru) * | 2018-03-22 | 2019-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - КАПИТАЛ" | Насадка для контактирования газа и жидкости |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2011102749A8 (ru) | 2011-12-08 |
WO2011102749A1 (ru) | 2011-08-25 |
EA201101449A1 (ru) | 2012-07-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2416461C1 (ru) | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов | |
US3227429A (en) | Mass transfer packing | |
US3612494A (en) | Gas-liquid contact apparatus | |
US20080066622A1 (en) | Reflecting packed column | |
JP5794775B2 (ja) | 気液接触板、気液接触積層ブロック体、気液接触積層構造体及びガス浄化装置 | |
EP2675548B1 (en) | Method of absorbing a gas compound | |
CA2873790C (en) | Absorber for use with precipitating solvent | |
CN101537338B (zh) | 方孔型开槽导流式规整填料 | |
JP2012050970A (ja) | 気液接触装置用規則充填物 | |
EP4021625A1 (en) | Grid-like symmetrical distributor or collector element | |
US3722839A (en) | Vapor liquid contacting | |
CN101708453B (zh) | 分段式反应塔用分隔塔板 | |
CN114786789B (zh) | 网格状分形分布器或收集器元件 | |
JPH02245202A (ja) | 気―液接触トレー | |
CN101332397A (zh) | 大型化旋流塔板 | |
CN207385491U (zh) | 规整填料组件及使用该规整填料组件的流体-流体接触设备 | |
US20030086846A1 (en) | Monolith stacking configuration for improved flooding | |
JP2005224721A (ja) | 液分散装置 | |
WO2015071221A1 (en) | Contact and separation column and tray | |
CN213221052U (zh) | 一种大孔隙率孔板波纹填料 | |
CN217312015U (zh) | 一种带降液盒的双溢流塔板 | |
CA3004034A1 (en) | Selective gas absorption using rotated ridged screens | |
CN110193213B (zh) | 一种防堵塞塔盘 | |
RU2300419C1 (ru) | Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов | |
RU2456070C2 (ru) | Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20140428 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210218 |